上传于:2020-07-09 15:31:13
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溢洪道平面剖面图,本工程资料为dwg格式,图纸包括:各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~

溢洪道平面剖面图-图一

溢洪道平面剖面图-图一

溢洪道平面剖面图-图二

溢洪道平面剖面图-图二

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  • 泵站及溢洪道加闸施工组织设计
    XXX水库位于XX县城以西约2km的清峪河干流上,距冶峪河与清峪河汇流处双河口6.2km,控制流域面积1018.4km2。 XXX水库近期设计正常蓄水位420.0m,校核洪水位426.38m,死水位398.0m。总库容3405.5万m3,其中:兴利库容1984.1万m3,调洪库容1394万m3,死库容27.4万m3,年可调节水量3050万m3。水库为泾惠渠灌区的调节水库,是以农业灌溉为主,兼有防洪、养殖、旅游等综合性水库。 水库枢纽为三等中型工程,设计洪水重现期为50年,校核洪水重现期为1000年,工程抗震设防烈度为7度。 枢纽主要建筑物有拦河大坝、溢洪道、泄洪排沙洞、抽水站等。大坝、溢洪道、泄洪排沙洞为3级建筑物,抽水站为4级建筑物。 本次扩建主要包括溢洪道加闸、泵站扩容及北干泄水扩建工程。溢洪道加闸工程布置于现溢洪道驼峰堰处,将驼峰堰拆除改建为平底宽顶堰,堰顶调和 418.50m,布置两孔平板钢闸门,每孔净宽13.1 m,闸门高3.5 m。泵站扩容,站址位于已建泵站下游65 m处,泵站由泵车、坡道、压力出水管道、出水池、牵引设备及副厂房等部分组成,设计出水量7.2 m3/s,设计扬程13.5~35.0 m,配置6台700QB1.2/33.5~10-600/300KW大型高压潜水泵。北干泄水扩建工程新建砌石涵洞389.0 m,设计流量15 m3/s。扩容泵站从陕柴变110KV间隔出线,采用专用线路直配供电,导线选用LGJ-185,距离为3.5km。
  • 溢洪道混凝土施工及石方回填b
    2、分层分块 上、下游向分两段(4块)施工,即SP0-040.5~SP0-006.5为一段(左、右各1块),SP0-006.5~SP0+028为一段(左、右各1块),中央为溢流堰,竖向按3~6m分层,从底板至边墙顶,共分4~6层,共有浇筑块约25~30块。
  • 水库溢洪道项目施工组织设计
    1.2.1工程概况 (1)自然地理概况 XXXX位于XXX中部偏东,XXX东北部,是XXXXXXX的近郊县,东经、北纬之间。东邻XX县,西连XX县,北靠XX县,东南与XX接壤,西南与XX毗邻。县境东西最长62km。南北最宽39km,全县总面积816.59km2。 XXX地处XX东高原西缘,地势由西北向东南倾斜,系XX高原上的山岳河谷地带,为中低山与河槽盆地相间地形。北部的XX主峰大尖山海拔2840m,为境内最高点;东南部的XXX海拔1770.5m,为境内最低点;坝区海拔大部分在1896m至1920m之间。 (2)流域概况 XXXXXX水库位于XX上游,XX为XX支流,发源于XXX东南,流经xx村,称xx。由北向南5km,左侧镰刀箐溪水,继而南流4km,纳麦冲泉水。转而西南流,至xx之北1.0km右纳XXX河(发源于倚伴区xx乡西村西北3.0km的XXX山,流经xx西南右xx河,左纳xx河,又转南流2.0入xx,长7km)后称XXX,入XXXX水库。 1.2.2 水文气象 XXXX县受印度洋季风及太平洋冷空气的影响,雨量较充沛,气候干湿界线明显。冬春干旱少雨,夏秋雨量丰富而且比较集中。多年平均气温14.2℃,最冷月1月平均气温6.9℃,最热月7月平均气温19.6℃。极端最高气温34.0℃,出现在1963年5月31日,极端最低气温-15.2℃,出现在1983年12月19日多年平均日照时数为1851.8h,年均水面蒸发量1268.4mm。多年平均风速2.7m/s,最大风速19.0m/s。多年平均无霜期222天。年均相对湿度75%。多年平均降水量1003.0mm,最大年降水量1456.7mm(1968年),最小年降水量672.2mm(2009年)。降水年内分配不均,雨季(6月~11月)降水量占全年降水量的88.2%,干季(12月~翌年5月)降水量占全年降水量的11.8%。
  • 水工溢洪道水力设计计算书
    水工专业溢洪道水力设计计算,算着还可以,希望对大家有所帮助。
  • 某溢洪道异形挑流鼻坎施工图

    某溢洪道异形挑流鼻坎施工图。一个平面布置图、一个侧视图、七个配筋图。一份钢筋表。有文字说明。

  • 某枢纽溢洪道及坝体灌浆设计图

    坝高28米、坝顶宽7.9米。一个文件十三张结构详图。   包括溢洪道平面及剖面图,细部结构图,以及坝体灌浆布置图、输水洞及输水渠设计图。简单文字说明。

  • 糯扎渡溢洪道施工设计方案
    溢洪道闸室段 溢洪道闸室段包括溢0-010.000~0+050.810,长60.81m,开挖顶高程约872m,底板高程772.0~769.5m,底宽180.5m。边坡每15m设一级马道,开挖坡比1:1.4~1:0.5。 闸室段混凝土顶高程821.5,最大高度52m。溢流堰顶高程792m,堰高17m,共设8个15×20m(宽×高)表孔。每孔设15m×20m(宽×高)检修门槽和1扇15×21.7m(宽×高)工作弧门。 (3)溢洪道泄槽段及挑流鼻坎段 溢洪道泄槽段包括溢0+050.81~0+820.696m(或溢0+865.517m),长772.886~814.707m,底宽151.5m,泄槽最大底坡23%。
  • 某杨桥水库溢洪道配筋设计图
    本图纸为:某杨桥水库溢洪道配筋设计图 内容包括: 泄槽段Y0+025~Y0+057,泄槽段Y0+057~Y0+077,泄槽段Y0+000~Y0+019等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 某水坝溢洪道施工全套CAD图纸
    本图纸为:某水坝溢洪道施工全套CAD图纸 内容包括: 灌浆孔布置示意图,输水洞灌浆平面布置图,横断面图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 溢洪道施工全套平面设计cad施工图
    本资料为溢洪道施工全套平面设计cad施工图,图纸包括:尾水渠疏浚断面图、剖面图、输水洞灌浆平面布置图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 溢洪道平面布置水利设计图纸
    溢洪道平面布置其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某住宅型建筑溢洪道总平面CAD设计详图
    本图纸为某住宅型建筑溢洪道总平面CAD设计详图,内容包括:宽顶堰大样图、平面图、剖面图、设计说明等图纸,内容详式,可供参考。
  • 小型水库除险加固设计溢洪道平剖面及结构图
    溢洪道平面布置及纵剖面图及结构图,可以作为小型水库除险加固设计和施工图设计参考资料
  • 岸边溢洪道设计(11页,清楚明了)
    本资料为岸边溢洪道设计,共11页。 简介:溢洪道其主要任务是泄洪,土石坝不允许水过坝顶,需要专门修建泄洪建筑物。根据本工程的地形条件,上游坝址左岸沿河流方向有一道呈现弧形的纵向凹槽,所以选择溢洪道设置在大坝左岸,为带胸墙孔口式岸边溢洪道。溢洪道由引渠段、 堰闸段、 泄槽段、 挑流鼻坎段组成。
  • 水电站溢洪道施工处理方案
    简介: 水电站受泄洪影响,目前发现泄洪槽结构缝填充物被淘刷,局部结构缝表面混凝土被破坏;同时在底板发现部分裂缝,主要成横向分布。为了确保溢洪道泄洪安全,需对泄洪槽内破坏的结构缝和严重的裂缝进行处理,确保满足泄洪槽运行安全。
  • 水库大坝溢洪道混凝土施工 方案
    简介: 溢洪道施工时段处于大坝左右侧碾压混凝土施工时段,因做好协调与安全防护,避免相邻工作面的上下干扰施工。同时合理规划施工道路和入仓方式,避免与碾压混凝土的干扰,造成溢洪道施工的延误。 溢洪道纵向分缝根据大坝结构缝进行分缝,在横向方向分成五块进行。横向分缝和水平分缝根据施工方法确定,具体见施工图设计。施工过程中,根据实际情况可略做调整。
  • 溢洪道设计书(18页,清楚明了)
    本资料为溢洪道设计书,共18页。 简介:吴岭水库枢纽工程位于汉北河支流东河上,坝址在湖北省某县境内,距县城22km。水库控制东河上流余家嘴、斋婆店两条主要河流,河道平均坡度为3‰。水库坝址以上乘雨面积102km2。流域多年平均降雨量1020.9mm。水库总库容7220万m3,是一座以灌溉为主、兼有防洪、水产养殖、城镇供水等综合利用的中型水利工程。吴岭水库枢纽工程主要由大坝、副坝1、副坝2、正常溢洪道、东输水管、西输水管及灌区工程等组成。观察该地形图,以垭口所在位置,初步画出溢洪道轴线及水流轴线,溢洪道轴线与水流方向近于垂直,由划线结果可以看出,该区域适合设置正槽式溢洪道,控制段应设置在垭口区域的最高地理位置附近,以减少修建闸室时对土方的开挖,节省工程资金。
  • 水库除险溢洪道加固施工组织方案
    根据监理工程师移交的测量控制网点,控制到施工区,并在施工区内不容易受破坏的位置埋设工程施工测量控制点,将测量结果报监理工程师审查。
  • 某水库工程溢洪道施工设计方案
    本工程采用控制爆破法,采取有效技术措施,既保证工程质量,又将爆破的影响降到最低,对于边坡开挖,采用光面爆破,施工要点是修整好工作平台。
  • 大坝溢洪道混凝土施工设计方案
    本工程RCC混凝土运输全部采用自卸汽车,从拌和楼直接运输到施工部位,仓面配置8台BW—202AD和DD—110型的振动碾,6台不同型号的推土机,采用先静压2遍,再振动碾压8遍施工。
  • 某大坝溢洪道及工艺施工方案
    本工程交通洞排水沟内的底部淤积物进行集中清理,然后分段凿除沟内的附着物,清理后的淤泥、砂浆、混凝土块等杂物分批用农用自卸车或手推车运至洞口外集中堆放。
  • 溢洪道混凝土浇筑 施工方案
    内容简介 2.4溢洪道混凝土浇筑 2.4.1模板安装 ⑴溢洪道引水渠段铺盖、泄槽底板等部位模板采用组合定型钢模板,模板采用钢管加固支撑,模板缝采用双面胶带封闭,局部边角部位加工特制小型钢模板。 ⑵模板拆除、清理 钢模板在每次使用前进行清洗干净,为防锈和拆模方便,减少钢模板与混凝土面的吸附力,在钢模面板面上涂刷矿物油类的防锈保护涂料,防止影响混凝土或钢筋混凝土的质量。 模板拆除时限,除符合施工图纸的规定外,还按照下列规定:不承重侧面模板的拆除,应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而受损坏时,方可拆除; 2.4.2伸缩缝、止水、排水孔制作安装 2.4.2.1伸缩缝制作安装 混凝土浇筑前按照图纸要求进行下料,将加工好的伸缩缝用细扎丝固定在钢模板上,木模板用小钉钉在模板上,伸缩缝上预留与混凝土相连的扎丝或小钉,混凝土浇筑完成后伸缩缝就与混凝土紧紧相连。浇筑混凝土时人工先铺筑伸缩缝附近的混凝土,上料时避免伸缩缝断裂和起皱,拆模前先去掉扎丝或小钉,避免扎丝或小钉撕裂伸缩缝。伸缩缝混凝土表面保持平整、洁净,当有蜂窝麻面时,进行处理,外露铁件应割除。
  • 溢洪道混凝土施工及石方回填组织方案
    根据设计图,溢洪道贴坡混凝土主要分布在SPO+375~0+425的不同高程上,最低高程为EL809.0m;最高为EL944.8m。共计混凝土量16870 m3(含框格混凝土1450 m3)。
  • 溢洪道预应力锚索施工方案
    内容简介 4.4.3张拉 张拉吨位的控制以千斤顶油压表(应力控制)读数为主,伸长值校核为辅,兼顾测力计观测值的三控操作方法。锚索张拉实测伸长值与理论伸长值的允许偏差为±6%,如超过该值,应停机检查,待查明原因并采取相应措施后,方可恢复张拉。 根据闸室段布置的监测锚索的应力变化情况确定闸室段锚索是否需要进行补偿张拉。监测锚索荷载损失变化幅值满足设计规定指标即预应力损失小于超张拉锁定墩尾的10%的锚索,原则上不进行补偿张拉;反之则需进行补偿张拉,需要补偿张拉的锚索位置根据设计要求及监理指示进行。对于有补偿张拉要求的锚索,应在张拉锁定后3d~7d进行,补偿张拉的张拉力为超张拉力。 闸室预应力施工采用超载安装施工方法,其张拉程序分为单股预紧和整束分级张拉两个阶段。单股预紧应进行两次以上,预紧实际伸长值应大于预紧理论值,且两次预紧值之差应在10%之内,以使锚索各股钢绞线受力均匀,再进行整束张拉。整束张拉共分四个量级进行,即张拉荷载分别按设计张拉力的50%~超张拉锁定吨位逐级依次进行,并且应控制最大张拉力不得超过预应力钢材强度标准值的70%。
  • 水库溢洪道项目 施工组织设计
    内容简介 (7)浇筑层施工缝面的处理 ① 已浇好的砼在强度达到2.5MPa前,不得进行上一层砼浇筑的准备工作; ② 砼表面用压力水、风水枪、刷毛机或人工凿毛等加工成毛面,并清洗干净,排除积水,铺垫砂浆后方可浇筑砼。具体处理措施需得到监理工程师的批准后方实施。 (8)混凝土浇筑期间,如果表面泌水较多,及时清除,并研究减少泌水的措施,杜绝在模板上开孔赶水,以免带走灰浆。 (9)浇筑混凝土使振捣器捣实到可能的最大密实度。每一位置的振捣时间以混凝土不再显著下沉、不出现气泡、并开始泛浆时为准,避免振捣过度。振捣操作严格按规定执行。振捣器距模板的垂直距离不小于振捣器有效半径的 1/2,并不得触动钢筋及预埋件。浇筑的第一层混凝土以及在两次混凝土卸料后的接触处加强平仓振捣。凡无法使用振捣器的部位,辅以人工捣固。 (10)结构物设计顶面的混凝土浇筑完毕后,使其平整,高程符合施工详图的规定。 (11) 混凝土施工缝的处理,遵守 SDJ207-82 第 4.5.12 条的规定。
  • 析户主水库溢洪道改建的必要性
    溢洪道经变换位置建闸改道后,避开了对临近村庄的直接威胁,提高了防洪调度的灵活性,实现中小洪水的控制,有利于紧急情况下腾空库容,减小下游河道的防洪压力,保护下游人民生命财产安全。因此,这次改建溢洪道是十分必要的。
  • 台阶式泄槽溢洪道的水力特性
    台阶式泄槽溢洪道的显著特点是沿溢流面的消能率大大提高, 从而可免除或极大地缩短 溢洪道末尾所需消能工的尺寸。台阶水道还可用于水处理工厂,
  • 水库溢洪道施工cad图(齿墙配筋图)

    本套图纸为水库溢洪道施工图,内容包括溢流道平面布置图,各剖面图,齿墙配筋图,橡胶止水大样图,排水沟大样图,溢洪道纵剖面图。   说明   1、图中尺寸单位除桩号、高程以米计外,其它均为厘米。   2、溢洪道进口引水段、挑流鼻坎下游浆砌石护坦海漫段,施工中根据实际开挖情况作适当调整。第三泄槽段和挑流鼻坎段必须座落在坚硬的基础上,超挖部分用50#浆砌石回填。   3、泄水陡槽段钢筋砼保护层厚度为2.5厘米,所采用钢筋均为Ⅱ级钢筋,绑扎搭接长度不小于30d。   4、纵向排水沟连续通至挑流鼻坎外,沟内埋设碎石、粗砂,上面盖好油毡再行浇筑,以防堵塞。   5、泄水陡槽段伸缩缝采用653型橡胶止水共2×11道。   共1张图,编制于2013年

  • 某糯扎渡溢洪道施工组织设计方案
    本文档为:糯扎渡溢洪道施工组织设计方案。内容详实,可供参考。
  • 糯扎渡溢洪道施工组织设计方案
    本资料为:糯扎渡溢洪道施工组织设计方案,内容详实,可供参考。
  • 溢洪道设计图,是标准的CAD图纸!
    本图是溢洪道的完整设计图,共两张,包括溢洪道平面图,剖面图,配筋图及相关细部构造图,非常完整,适合水工朋友们作参考进行溢洪道设计,有什么不懂的也可以私信哈!(注明:绝不不坑人)
  • 某小型大落差溢洪道配筋设计图

    某小型大落差溢洪道配筋图。剖面配筋图、不同位置横断面配筋图、钢筋表、简单文字说明等。

  • 溢洪道施工设计CAD全套图纸
    本图纸为 溢洪道施工设计CAD全套图纸,内容包括:坝基测压管设计图、溢洪道右岸裹头详图、溢洪道横剖面图、溢洪道横剖面图(一)等图纸,内容详实,可供参考。
  • 水库大坝溢洪道混凝土施工方案
    松邦4大坝溢洪道位于大坝中间坝段EJ6-EJ11之间,为6孔弧形闸门结构,每孔距离为12m,两侧闸墩宽度为2.5m,中间墩墙宽度3m。溢洪道两侧布置有两座门库和一座控制房。溢洪道溢流面的顶部高程在EL210.5,闸墩顶部高程EL229.0m,溢流面上游底部混凝土高程为EL202.0m,下游底部混凝土高程EL181。
  • 某水库溢洪道上低水头平面钢闸门施工图
    本图纸为某水库溢洪道平面钢闸门施工图,闸门孔口尺寸6M*3M,设计水头3.3m。 图纸包括:闸门上下游立视图、剖面图、顶视图、面板结构面、主梁结构及细部结构大样图、止水及门槽设计图,图纸合计6张。对低水头平板钢闸门设计有参考价值。
  • 某处水库溢洪道平面及结构设计图纸
    补充说明:本套图纸主要是设计了某处的水库的溢洪道平面以及结构图的设计,总共有4张图纸,其中主要是包括了溢洪道的平面布置图,溢洪道的纵断面的设计图纸,以及相应的横断面的设计图纸,在设计上溢洪道采用的是全断面混凝土的设计,采用的是一个小型的溢流坝的设计,采用的的底坡是0.03的设计,下游采用了相应的消力池的设计,横向4-5m,纵向5m,缝宽2cm,采用沥青木板充填;浆砌石墙分缝,30m设一条,缝宽4cm,采用654塑料板充填;边墙排水孔间距为5米,布置于墙高的1/4处,希望大家下载。
  • 除险加固设计图,包括大坝横剖面图、细部图、溢洪道剖面图、细部图等
    除险加固设计图,包括大坝横剖面图、细部图、溢洪道剖面图、细部图等
  • 溢洪道交通桥梁板安装施工方案
    内容简介 2.4、检修桥梁的安装方法 2.4.1、在检修桥梁安装之前,先用钢尺按照设计图纸的尺寸分别在梁两端的顶面及侧面、闸墩顶部用墨线盒弹出梁的定位线; 2.4.2、在待吊梁位置先铺木道板,上置φ50的钢管于自制凹型拖板之下; 2.4.3、用35T、45T汽车式起重机从两端吊环将L1抬到自制凹型拖板上,用5T卷扬机及配套滑轮组牵引凹型拖板移动,木道板及钢管随拖板的前进而向前移置;直至进入闸室横向斜放; 2.4.4、35T、45T汽车式起重机斜对面站于L1的两端,用穿有钢丝绳的D型索具卡环卡住吊环,吊起L1离地20~30cm,检查机身是否稳定,吊点是否牢靠,在情况良好的情况下,将L1吊装到位,人工调整L1使其两端所弹墨线与闸墩顶部墨线对齐,用扁铁把梁两端的吊环和检修桥上排架插筋焊接固定; 2.4.5、用相同的方法将检修桥下游L2吊装就位,将L1、L2后浇带预留钢筋焊接固定; 2.4.6、按L1的操作方法再将检修桥上游L2吊装到位,用扁铁把上下游L2两端的吊环连接固定,然后把上游L1用拖板移到1#闸室进口,35T、45T汽车式起重机移至闸室上游并排站于L1的两端,把上游L1安装就位并把上游L1、L2后浇带预留钢筋焊接。至此1#闸室检修桥梁安装完成;
  • 溢洪道混凝土工程临时设施布置方案
    内容简介 1.2 砼拌和站选型 根据以上砼生产系统设计指标计算,考虑施工现场地形特点,本工程1#拌和站布置2套砼拌和系统,拌和系统为JS500强制式双卧轴搅拌机和气动PLD800型砼配料机(理论生产率为50m3/h);2#拌和站布置2套砼拌和系统,拌和系统为JS1000强制式双卧轴搅拌机和PLD1600-Ⅱ砼配料机(理论生产率80m3/h),1#拌和站两套拌和系统综合生产率100m3/h;2#拌和站两套拌和系统综合生产率160m3/h,两座拌和系统砼生产能力远远大于设计生产率,能够满足砼浇筑强度的要求。 1.3 水泥储备 水泥储备按储备砼浇筑月平均的5天需用量设置,在1#拌和站安装2个100T的圆筒形钢制水泥储罐,在2#拌和站安装2个100T的圆筒钢制水泥储罐。 1.4 砼拌和系统位置 1#拌和站位于泄洪洞消力池左侧,拌和系统建筑面积150m2,占地面积5000 m2;2#拌和站设在溢洪道左岸小燕山山顶▽119.0m平台上,拌和系统建筑面积180 m2,占地面积11302 m2。
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